Файл: Розенберг Е.Х. Горючие, тепловые отходы и энерготехнологическое комбинирование в фосфорной промышленности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.07.2024

Просмотров: 119

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ленноетн. К сожалению уровень использования горючих и тепловых отходов в химии, в частности на предприятиях фосфор­ ной промышленности, недопустимо низок.

Состояние работ по использованию горючих и тепловых отходов производства на предприятиях фосфорной промышленостн позволяет считать, что без существенных усилий в: этом направлении объем использования горючих и тепловых отходов в ближайшей перспективе существенно не изменится.

С учетом общего роста объема производства фосфора, можно считать, что количество тепла, теряемого с тепловыми и горючими отходами производства в химии, будет расти и в дальнейшем.

Ниже будут рассмотрены основные источники горючих и тепловых отходов в производстве желтого фосфора и его про-, взводных: отходящие газы фосфорных печей, отвальные шла­ ки, а также тепло экзотермической реакции окисления фосфо­ ра в производстве фосфорной кислоты.

Экономическая целесообразность использования любых отходов зависит в первую очередь от:

а) температурного уровня (теплотворной способности); б) количественной концентрации (количества тепла); в) периодичности поступления.

Температурный уровень тепловых отходов в большинстве случаев зависит от конечной температуры технологического продукта в рабочей камере. Так, в производстве фосфора тем­ пература шлаков, удаляемых из печи, должна быть выше их жидкоплавкого состояния, т. е. не ниже 1400°С, а температура отходящих газов фосфорных печей, при работе с открытым зеркалом расплава (например, в энерготехнологическом аг­ регате) должна быть выше температуры шлаков, т. е. 1450°С. При электротермическом способе производства фосфора тем­ пература отходящих газов на выходе из печи равна примерно 500°С. Однако в этом случае следует считать, что часть физи­ ческого тепла газов'уже была использована для нагрева ших­ ты при протпвоточном движении газа и шихты в печи. Приме­ нительно к отходящим газам фосфорных печей при электро­ термическом способе производства фосфора можно говорить о доиспользовании тепла этих газов .В этой связи представ­ ляют интерес работы по так называемой «сухой» конденсации фосфора. Суть этих работ состоит в том, что большая часть фи­ зического тепла отходящих газов (80—90%') отбирается в спе­

циальных теплообменниках через охлаждаемую водой стенку. Предварительные расчеты показали, что наряду с сокращени­ ем количества загрязненных сточных вод примерно в 5 раз, при «сухой» конденсации возможно полезно использовать

360000 тР., тепла.

Что касается тепла отходящих газов машин для обжига фосфорита, температура которых колеблется в пределах 100—200°С, то их нельзя рассматривать как тепловой отход, первоочередное использование которого экономически целе­ сообразно.

Теплотворная способность горючих отходов производства

определяется концентрацией в них горючих компонентов. Так, теплотворная способность отходящих газов фосфорных печей

в основном определяется содержанием окиси углерода. Температурный уровень, количественная концентрация,

периодичность поступления основных отходов фосфорного производства приведены в таблибе 2.

Как видно из данных в таблице 2 количественные и каче­ ственные характеристики, определяющие экономическую целе­ сообразность использования горючих и тепловых отходов про­ изводства фосфора являются благоприятными.

Т а б л и ц а 2

Примерные параметры горючих и тепловых отходов фос­ форного производства (для завода производительностью 260 000 т фосфора в год)

 

 

Теплотвор­

Количество тепла

 

Наимейовашге

Темпера­

ная

 

 

Перио­

способность,

Мвтч 104

Гкал-104

отходов

тура, °С

ккал

; ккал

дичность

 

 

 

 

 

 

 

Л!3

кг

 

 

 

ОтѵоіТТ'Чтттр 7T-J

ПО

O-ROO

1 Q7

1 fS-Q

Т-Т*

Отвальные шлаки

1450

 

105

90

н

Фосфор

60

5640

157

135

н

Н* — непрерывное поступление

Для конкретной оценки горючих и тепловых отходов про­ изводства фосфора и его производных необходимо совместно рассмотреть расход топлива и возможные источники горючих и тепловых отходов производства для завода производитель­ ностью 260 000 т фосфора в год.

Данные по такому заводу приведены в таблице 3.

16


Т а б л и ц а 3

Горючие и тепловые отходы производства и потребления топлива (для фосфорного завода производительностью

260 000 т фосфора в год)

П отребитель

условного в тыс. т

И сточник горю чих

топлива

Расход топлива

л тепловы х

отходов

 

Отделение обжига (про-

 

Химическое теп-

■Калки) .кускового фос-

 

ло

отходящих

форнта

 

91,5

.газов

Отделение аглоперации

2 2 10

Физическое теп-

мелочи

 

ло

отвальных

Отделение

сушки

 

шламов

32,7

Тепло

экзотер-

Отделение

о б о г р е в а

 

ми-ческой реаік-

14,3

щш окисления

элемроф ильтров

фосфора

Производство двойного

19,5

 

 

суперфосфата

 

 

Котельная

 

150.0

 

 

Печиой цех

1380,0

 

 

Электроэнергия*

 

 

Всего . . .

1700,0

 

 

Количество тепла в тыс. т услов­ ного топлива

Испол ьзоватаі е (%)

2.40 jO

0

128,0

0

193,0

0

561,0 0

* — величина приближенная, вычисленная при принятом коэффи-' Ціі-іенте полезного действия электрической станции равной 0,3.

Как видно из таблицы 3, горючие и тепловые отходы про­ изводства составляют около 35% от расхода топлива на теп­ ловые и энергетические нужды фосфорного завода. При 60—70-процентном уровне использования тепла горючих и тепловых отходов производства, который вполне может быть достигнут, завод снизит расход топлива более чем на 20—25%'. Использование только на 60%' химического тепла сгорания отходящих газов для выработки технологического пара поз­ волит полностью удовлетворить потребность завода в паре, что, помимо экономии 150 000 т год условного топлива, позво­ лит значительно улучшить санитарное состояние завода.

Гсс. публичная

научно-техническая

библиотека СССР


Низкая степень использования горючих и тепловых отхо­ дов на фосфорных предприятиях, несмотря на рассмотренные выше объективные показатели для эффективного их исполь­ зования, объясняются рядом причин.

В данном разделе обзора рассмотрены горючие и тепло­ вые отходы производста, проанализированы причины, опреде­ ляющие существующий низкий уровень их использования, опи­ саны принципиально возможные направления утилизации от­ ходов и дан анализ этим направлениям.

2. Отходящие газы фосфорных печей

Одной из актуальных проблем действующего фосфор­ ного производства является проблема полезного использова­ ния химического тепла печных газов. Учитывая темпы роста фосфорной промышленности, в 1975 г. экономия от использо­ вания печного газа, как топлива приблизительно может со­ ставить около .миллиона тонн в год условного топлива.

В странах с высокоразвитой фосфорной промышленно­ стью — США, ФРГ и другие, наметилась тенденция исполь­ зования отходящих газов фосфорных печен как топлива. Ча­ ще всего печные газы поступают в газовые компрессоры и после дополнительной промывки и охлаждения направляются в распределительную сеть завода и используются для агломе­ рации фосфорита, сушки флюса и кокса. Это позволяет полу­ чать более дешевый фосфор, т. к. сокращаются затраты на топливо. В СССР на действующих заводах печной газ сжига­ ется без утилизации в факелах. Только на недавно построен­ ном Чимкентском фосфорном заводе, а также на всех вновь проектируемых фосфорных заводах предусмотрено частичное использование печного газа на технологические нужды в топ­ ках машин для обжига фосфоритов и агломерации мелочи, а также для сушки кварцита и кокса.

Как известно, отходящие газы и пары фосфора образуются при восстановлении природного фосфорита углеродом в электротермических печах при высокой температуре. После конденсации фосфора отходящие газы содержат 80—90% оки­ си углерода, 0,2—1% водорода, 0,01— 0.1% фосфина, 0,1 — 0,3% сернистого водорода, 1—3% двуокиси углерода, 2—3% паров воды, 8—10% азота и 0,2 г/нм3 фосфора. Низшая тепло­ творная способность газов 2500—2600 ккал!нм3. На тонну то­ варного фосфора образуется 2700 имъ печного газа. Попытки перевода топливонспользующего оборудования на печной газ закончились неудачно из-за наличия в них паров фосфора и

18

фосфина, что вызывает сложность транспортировки газа по межцеховым трубопроводам и высокую его коррозионную активность. Подробнее о трудностях использования печного газа сказано ниже, здесь лишь отметим, что только Чимкент­ ский фосфорный завод от ежегодного сжигания печного газа в факелах терпит убытки до. 600 тыс. руб. в год (при работе четырех печен). В общем случае химическое тепло отходящих газов может быть использовано как для производства пара, так и для замены природного топлива, сжигаемого в техноло­ гических аппаратах.

Выбор оптимальных направлений по утилизации тепла сго­ рания печных газов зависит от структуры теплового баланса данного предприятия, требований технологии, характеристик теплоносителя. Поэтому целесообразно в общем виде опреде­ лить эффективность каждого из возможных направлений по использованию химического тепла сжигания отходящих газов фосфорных печей.

Рассмотрим некоторые варианты использования печного газа.

Использование печного газа как топлива для технологиче­ ских нужд. Использование печного газа как топлива на тех­ нологические нужды запроектировано для всех недавно по­ строенных и строящихся фосфорных заводов.

В этом случае печной газ подается всем потребителям тех­ нологического топлива, а его избыток сжигается без утилиза­ ции в установке сжигания избытка газов. Заводская котельная работает на природном газе, или пар приобретается с близ­ лежащей ТЭЦ. Ниже в таблице 4 приведено распределение печного газа по потребителям на Джамбулском заводе двой­ ного суперфосфата. Часовая выработка печного газа на за­

воде

производительностью 260 000 т. фосфора в год равна

85-Ю3

нм\

Использование печного газа по такой схеме имеет ряд су­ щественных недостатков.

Прежде всего из-за разобщенности производств, требуется сооружение эстакад значительной протяженностью с трубо­ проводами диаметром до 1200 мм. Трубопроводы печного газа оборудуются специальной системой дренажа фосфоро­ содержащего конденсата с установкой сборников для его сброса и перекачки. При этом вся система газопроводов дол­ жна обогреваться, продуваться инертным тазом и промываться горячей водой с предварительной пропаркой. Для транспорти­ ровки фосфоросодержащего конденсата необходима про-

19


 

Т а б л и ц а

4

 

 

Распределение печного газа по потребителям на ДЗДС

 

Потребитель

Количество -10 — —

 

 

 

час

Отделение

прокалки

кускового фосфо-

 

•рнта

 

 

32,0

Отделение агломерации мелочи

8,0

Сушильное отделение

 

І!1,3

Обогрев электрофильтров

5,0

Цех двоиного суперфосфата

6,8

Цех диаіммотшй-фоісфата

4,5

Установка

сжигания избытка газа

17,4

 

 

В с е г о

85

кладка дорогостоящих трубопроводов из нержавеющей стали. Из-за трудностей эксплуатации трубопроводов печи-юго газа к потребителям до последнего времени не попользуются отхо­ дящие газы фосфорных печей на Чимкентском фосфорном за­ воде. Кроме того, при использовании печного газа на техно­ логические нужды, более 20% его не находят применения и сжигаются без утилизации в установке сжигания избытка газа, что нельзя признать нормальным с точки зрения исполь­ зования энергоресурсов.

Энергетические затраты на одну тонну фосфора при ис­ пользовании печного газа как топлива на нужды технологии составляют 201,18 руб. и приведены в таблице 5.

Т а б л и ц а 5

Энергетические затраты в себестоимости тонны фосфора при использовании печного газа на нужды технологии

 

Единица

 

Стоимость

в рублях

Статья затрат

Количество

 

 

кзм-еір.

единицы !

общая

 

 

 

Пар технологический

т

6,3

1,95

12,3

Элеік-тріоэінершя

кет. ч

14000

0,0134

188,00

Природный газ на тех­

нлг3

60,0

0.0146

0,88

нологические яуиады

В е е т о

 

 

 

201,18

20


Использование печного газа, как топлива в заводской ко­ тельной для выработки технологического пара. В этом случае весь печной газ подается в заводскую котельную для выра­ ботки технологического пара, а на нужды технологи« расхо­ дуется природный газ. Заводская себестоимость одной тонны пара при этом составит 0,74 руб, а энергетические затраты, -приведенные в таблице 6 на одну тонну фосфора 202,85 руб.

Таблица 6

Энергетические затраты в себестоимости тонны фосфора при использовании печного газа для выработки техноло­ гического пара

 

 

 

Стоимость

в руб.

Статьи затр ат

ЕД.

Количество

 

ІТЗМ .

единица

общ ая

 

 

 

Пар технологический

т

6.3

0,74

4,65

Электроэнергия

кет ■ч

14000

0,0134

188,00

Природный газ на тех-

 

700

0,0146

10,20

нологические нужды

я.іі3

В с е г о

 

 

*

202,85

К положительным сторонам этого варианта следует отне­

сти централизованное

сжигание печного

газа, что

приводит

к резкому сокращению протяженности трубопроводов для его транспортировки.

Отрицательной стороной варианта использования печного газа, как топлива в котельной является то, что значительная часть печного газа (в летний период до 50 %) остается не­ использованной, из-за ограниченной заводской потребности в паре.

Недостатком рассматриваемого варианта следует считать и тот факт, что работа технологического оборудования на при­ родном газе не освобождает от необходимости санитарной очистки продуктов сгорания перед выбросом их в атмосферу.

Как видно из таблиц. 5 и 6 энергетические затраты на тонну фосфора по обоим вариантам находятся на одинаковом уровне и обе схемы страдают одним общим недостатком — неполным использованием печного газа.

В этой связи следует рассмотреть еще две возможные схемы использования печного газа, а именно: схему исполь­ зования газа на нужды технологии и выработку технологиче­

21